Инженерный журнал: наука и инновацииЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53688 от 17 апреля 2013 г. ISSN 2308-6033. DOI 10.18698/2308-6033
  • Русский
  • Английский
Статья

Разработка и испытания противообледенительной системы обогрева судовых воздухозаборных решеток

Опубликовано: 14.12.2015

Авторы: Димитриенко Ю.И., Чибисов В.Ю., Кирчанов А.Г., Ворошилов Р.Ю.

Опубликовано в выпуске: #12(48)/2015

DOI: 10.18698/2308-6033-2015-12-1453

Раздел: Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение | Рубрика: Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования

Представлены результаты разработок отечественной технологии создания противообледенительных систем обогрева воздухозаборных решеток, применяемых в судовых системах вентиляции и кондиционирования. Разработаны и изготовлены экспериментальные образцы противообледенительной системы обогрева (ПСО). На основании климатических испытаний разработанной ПСО воздухозаборных решеток показано, что эта система полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям к эксплуатации в арктических условиях при температуре до -60 °С. Разработанная ПСО может быть использована для защиты от обледенения воздухозаборных решеток в составе судовых систем вентиляции ледоколов, подобных атомным ледоколам серии "Москва", предназначенных для эксплуатации в арктических условиях.


Литература
[1] Захаров Ю.В. Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные машины. Ленинград, Судостроение, 1972, 566 с.
[2] Языков В.Н. Теоретические основы систем кондиционирования воздуха. Ленинград, Судостроение, 1967, 234 с.
[3] Feher L., Thumm M. Design of Avionic Microwave De-/Anti-Icing Systems. In: Willert-Porada M., ed. Microwave devices. Springer, 2006, pp. 695-702.
[4] Petrenko V.F., Sullivan C. мethods and Systems for Removing Ice from Surfaces. Patent US 6,653,598 B2, 2003.
[5] Actual Anti-Icing Systems. URL: http://www.tpub.com/gunners/207.htm (дата обращения 03.11.2015).
[6] Lozowski E., Szilder K., Makkonen L. Computer simulation of marine ice accretion. Philosophical Trans of the Royal Society: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2000, vol. 358, pp. 2811-2845.
[7] http://raychem.kz/tyco_thermal_controls/ (дата обращения 02.11.2015).
[8] Кирчанов А.Г., Кокотков В.В., Рыжков А.В., Гаврилов А.Ю. Способ обогрева вентиляционных решеток с жалюзи и устройство для его осуществления. Патент РФ № 2474766, 2013.
[9] Кирчанов А.Г., Кокотков В.В., Димитриенко Ю.И., Рыжков А.В., Гаврилов А.Ю. Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления. Патент РФ № 2563715, 2015.
[10] Кирчанов А.Г., Кокотков В.В., Димитриенко Ю.И. Крупногабаритная воздухопроемная решетка с обогреваемыми жалюзи. Патент РФ № 2563714, 2015.
[11] Кирчанов А.Г., Димитриенко Ю.И., Чибисов В.Ю., Краснов И.К. Способ контроля обледенения жалюзи воздухоприемной решетки. Патент РФ № 2563710, 2015.
[12] Димитриенко Ю.И., Коряков М.Н., Чибисов В.Ю. Численное решение сопряженной задачи газодинамики и теплообмена для воздухозаборной решетки с противообледенительной системой. Инженерный журнал: наука и инновации, 2013, № 9 (21). URL: http://engjournal.ru/articles/1116/1116.pdf